专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种基于晶体塑性的疲劳寿命预测方法-CN202011227885.0在审
  • 王润梓;李凯尚;张显程;张成成 - 华东理工大学
  • 2020-11-06 - 2021-02-12 - G06F30/23
  • 本发明提供一种基于晶体塑性理论的疲劳寿命预测方法,包括:基于电子背散射衍射技术建立ABAQUS的代表性单元模型;将背应力模型修正并写入子程序UMAT,以得到疲劳迟滞回线;通过试参法拟合疲劳迟滞回线,来获取材料参数;计算每个积分点的应力应变值并将其平均化,获取疲劳迟滞回线和后处理云图;从中提取最大的塑性滑移和能量耗散,分析它们随循环周次的变化规律,提出和疲劳指示因子;根据指示因子预测疲劳裂纹萌生寿命本发明的疲劳寿命预测方法利用塑性滑移和能量耗散作为疲劳和指示因子,能更好地反映疲劳损伤演化规律,准确预测裂纹萌生位置,具有直观、适用性强、精确度高的优点。
  • 一种基于晶体塑性疲劳寿命预测方法
  • [发明专利]一种测量材料高温裂纹扩展临界温度的方法-CN201310111646.2有效
  • 鲍蕊;刘浩;张建宇 - 北京航空航天大学
  • 2013-04-01 - 2013-07-10 - G01N25/00
  • 一种测量材料高温裂纹扩展临界温度的方法,步骤为:对某种具体材料按照裂纹扩展试验要求,加工不少于6件的标准紧凑拉伸试件,将加工好的不少于6件的试件在疲劳性能试验机进行裂纹预制,预制后的裂纹长度为0.5倍试件宽度;将楔形块楔入试件初始切口之内,使楔形块的平直部分最前端处于加载线的位置,为加载线提供位移,在试件裂纹尖端处形成以应力强度因子来表征的应力应变场,为裂纹扩展提供驱动力;将装配好的试件置于电阻丝加热高温炉中进行升温试验或降温试验,直到某温度下所有试件的裂纹扩展速率不大于1×10-6m/h为止,此时的温度即为材料的裂纹扩展临界温度。
  • 一种测量材料高温裂纹扩展临界温度方法
  • [发明专利]一种描述高温材料变变形三阶段的方法及模型-CN201811032610.4有效
  • 胡绪腾;叶文明;宋迎东 - 南京航空航天大学
  • 2018-09-05 - 2021-02-26 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种描述高温材料变变形三阶段的方法及模型,该方法的步骤为:(1)通过试验获得材料的工程变变形‑时间曲线,并将其转换为真实应变‑时间曲线;(2)将真实应变‑时间曲线进行归一化;(3)将模型中的参数k、η、α表示为应力和温度的函数;(4)利用试验数据拟合模型参数;(5)将模型嵌入有限元软件,实现对实际结构的分析。本发明通过参数k、η、α能够很好的描述的第一阶段和第二阶段材料内部位错的运动变化导致的变速率逐渐减小和趋于稳定的现象,此外通过断裂寿命归一化后的时间项,能够反应变空洞、裂纹等微观损伤从而表征第三阶段变速率迅速增大的现象
  • 一种描述高温材料变形阶段方法模型
  • [发明专利]一种大曲率壁板的时效成形方法-CN201911123809.2有效
  • 马振武;曹自洋;殷振 - 苏州科技大学
  • 2019-11-17 - 2023-04-07 - B22D31/00
  • 本发明公开了一种大曲率壁板的时效成形方法,主要用于增大壁板的可时效成形曲率,提高大曲率壁板的耐腐蚀性能和抗疲劳性能,提高时效成形效率。该方法为将铝合金壁板毛坯在420~520℃下固溶1~3小时,淬火;然后对壁板选区进行喷丸强化处理;再将壁板在热压罐中进行时效;最后对壁板选区进行抛光处理。本发明的方法可有效避免大曲率壁板时效成形时微裂纹的产生,促进强化相的析出效率,增强壁板的耐腐蚀性能和抗疲劳性能,增大壁板的可时效成形曲率,提高时效成形工艺的应用范围。
  • 一种曲率壁板时效成形方法
  • [发明专利]一种编织陶瓷基复合材料断裂行为的预测方法-CN202010331013.2有效
  • 李龙彪 - 南京航空航天大学
  • 2020-04-24 - 2023-01-17 - G06F30/20
  • 本发明提供了一种考虑随机载荷影响的编织陶瓷基复合材料断裂行为的预测方法,属于复合材料断裂行为预测方法技术领域。本发明根据剪滞模型、基体随机开裂模型、断裂力学界面脱粘准则和纤维失效模型,获得随机载荷作用下的纤维轴向应力分布方程;根据基体随机开裂模型获得随机载荷作用下的基体裂纹间距方程;根据断裂力学界面脱粘准则获得随机载荷作用下的界面脱粘长度方程,采用总体载荷承担准则获得随机载荷作用下完好纤维与断裂纤维承担载荷关系方程以及纤维断裂概率方程,最后根据总体载荷承担准则得到编织陶瓷基复合材料随机载荷应变方程,预测考虑随机载荷影响的编织陶瓷基复合材料断裂行为
  • 一种编织陶瓷复合材料断裂行为预测方法
  • [发明专利]发动机缸盖疲劳分析方法-CN201910962756.7有效
  • 李玲娟;齐少虎;周君;徐亚飞;张德定 - 奇瑞汽车股份有限公司
  • 2019-10-11 - 2023-06-27 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种发动机缸盖疲劳分析方法,包括:S1、分析集成排气缸盖的集成排气道出现疲劳开裂的原因,确定出典型试验工况;S2、模拟典型试验工况,对集成排气缸盖进行有限元计算,明确考虑材料特性的必要性;S3、进行材料试验,根据变本构方程,获得材料实际的特性参数;S4、建立试验件的有限元模型,对有限元模型模拟试验,修正变本构方程;S5、进行变强度分析,得到集成排气缸盖的应力和应变结果本发明的发动机缸盖疲劳分析方法,可以精确计算评估排气集成缸盖的集成排气道内发生裂纹的危险位置。
  • 发动机缸盖疲劳分析方法

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